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Maxam-Gilbert Sequencing01:05

Maxam-Gilbert Sequencing

10.5K
In the same year as the discovery of the Sanger sequencing method, another group of scientists, Allan Maxam and Walter Gilbert, demonstrated their chemical-cleavage method for DNA sequencing. The Maxam-Gilbert method relies on using different chemicals that can cleave the DNA sequence at specific sites, the separation of resulting DNA fragments of variable size using electrophoresis, and deciphering the DNA sequence from the resulting gel bands.
Challenges of the Maxam-Gilbert Method
The...
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Chun-Hua Lu1, Weiwei Guo1, Yuwei Hu1

  • 1The Institute of Chemistry, The Minerva Center for Biohybrid Complex Systems, The Hebrew University of Jerusalem , Jerusalem 91904, Israel.

Journal of the American Chemical Society
|November 19, 2015
PubMed
まとめ
この要約は機械生成です。

研究者たちは アクリルアミドDNAから 形状を記憶するヒドロゲルを開発し 形状を固めた形状と 形状をなくした柔らかい形状を切り替えることができます これらのスマート素材は センシングと情報保存における 高度な応用の可能性を備えています

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科学分野:

  • 材料科学
  • ポリマー化学
  • バイオテクノロジー

背景:

  • ハイドロゲルは 調節可能な性質を持つ多用途な材料です
  • 刺激に反応するポリマーは,外部のトリガーに反応して,可逆的な変化を経験することができます.
  • 形状記憶能力を備えた材料の開発は,高度なアプリケーションにとって極めて重要です.

研究 の 目的:

  • アクリラミドDNAの新型ヒドロゲルを 形状記憶機能で作る
  • 形状と形状のない状態の間の刺激反応の移行を調査する.
  • この形状記憶ヒドロゲルの 潜在的応用を探るため

主な方法:

  • アクリラミド-核酸の相互リンクは,協力的な機能的モチーフを使用します.
  • 刺激に反応するブリッジの組み込み (例えば,K ((+)) 安定したG四重複/二重複,iモチーフ/二重複).
  • トリガーとコントリガーのサイクル適用 (K ((+) イオン/クラウンエーテル,pH変化,燃料/反燃料糸) で形状の移行を誘導する.

主要な成果:

  • 硬い形状のヒドロゲルと 柔らかい形状の無形状態の間の可逆的移行が実証された.
  • 刺激に反応するブリッジの解離後の鎖の絡みによる内在的な形状の記憶を示した.
  • プログラム可能なドメイントランジションで ハイブリッド構造に成功しました

結論:

  • アクリラミドDNAヒドロゲルは 制御可能な形状記憶行動を示します
  • 刺激に反応するクロスリンクは形を逆転させることができる.
  • これらの材料は センシング,情報インスクリプション,制御された放出における 応用に有望です